Cours 2010/2011 1er année MPSI-PCSI-Techno 08:17/21 août 2010
Cours d’Optique géométriqueCLASSES MPSI-PCSI-TECHNO
AMAMI MOHAMEDIPEST
OPTIQUE GEOMETRIQUEOPTIQUE GEOMETRIQUE
• I/généralité sur la lumière
• 1/spectre EM:1/spectre EM:
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• Dans le vide
• 400< λvisible <800 nm
f 5 1014 H• f=5 1014 Hz
• Tel que λO=c T avec c = 3x108m/s la vitesse de la lumière dans le vide
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• 2/les sources de la lumière:/ es sou ces de a u è e
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S i ( l il)Spectre continu(soleil)
Spectre discontinu(mercre)
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• 3/Milieux de propagation de la lumière :• 3/Milieux de propagation de la lumière :
transparents
translucides
Opaques
homogènes
IsotropesIsotropes
Absorbant
Réfléchissant
diffusant
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• 4/indice d’un milieu:• 4/indice d un milieu:• La vitesse de la lumière dans le vide est c• La vitesse de la lumière dans le milieu est v• L’indice du milieu est défini par la formuleL indice du milieu est défini par la formule
n(λ)=c/vé é l• En général n>1
• Dans le vide λO =c TO
• Dans le milieu λ =v T= λO /n < λO• Les milieux matérielles tassent (compriment)les• Les milieux matérielles tassent (compriment)les longueurs d’ondes
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• Le milieu est dit dispersif si n dépend de la p pfréquence
• Il y a des milieux transparents qui vérifient la loi• Il y a des milieux transparents qui vérifient la loi de Cauchy
• Un milieu est dispersif si l’intensité de la lumière décroit lors de la propagation dans le milieudécroit lors de la propagation dans le milieu matériel .la loi de décroissance est en général exponentielleexponentielle
• Généralement un milieu absorbant est dispersif
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• Ordre de grandeurs:Ordre de grandeurs:
• Solides:
Flint 1,62 ‐ 1,76 (très dispersif)
Crown 1 5Crown 1,5
Diamant 2,4
Verre organique(polycarbonate) 1,5 ‐1,7
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Liquides:Liquides:
Gaz: air sec 1,000293,CO2 1,000448vapeur d’eau 1 000249vapeur d eau 1,000249
Vide 1
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• II/Approximation de l’optique géométrique:/ pp o at o de opt que géo ét que
1/domaine de l’optique géométrique:
• λ petit par rapport aux instruments de mesure
• C’est l’approximation des petites longueurs d’ondes devant les distances de variationsd ondes devant les distances de variations typiques de l’indice du milieu càd que l’indice
è à l’ é h ll d l lvarie très peu à l’ échelle de la longueur d’onde dans ces conditions la définition de n déjà vue est valable
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2/notion de rayon lumineux:2/notion de rayon lumineux:
Faisceau lumineux: ensemble de rayons passant par un point unique est une surface donnée
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• 3/principes de l’optique géométrique:3/p c pes de opt que géo ét que
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III/les lois de descartesIII/les lois de descartes
1/défs:
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• Dioptre:Dioptre:• Rayon réfracté:R éflé hi• Rayon réfléchi:
• Plan d’incidence:• La normale:• Angle d’incidence:• Angle d incidence:• Angle de réfraction:• Le point d’incidence:• Req: à incidence normale on ne peut pasReq: à incidence normale on ne peut pas définir le plan d’incidence
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2/lois de la réflexion:
i=‐r
3/lois de la réfraction:
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4/propriétés des indices:/p op étés des d ces
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5/construction des rayons réfractés:5/construction des rayons réfractés:
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FIBRE OPTIQUEFIBRE OPTIQUE
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Dispersion: l’arc en ciel
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6/Propagation dans un milieu non homogène n(M):
*Mirage inférieur
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*Mirage supérieur:age supé eu
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IV/Etude du prismeIV/Etude du prisme
1/déf:
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2/marche d’un rayon dans le prisme:2/marche d un rayon dans le prisme:
Base du prisme
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Les formules du prisme sont:Les formules du prisme sont:
Si les angles sont petits la déviation est indépendante de l’angle d’incidenceindépendante de l angle d incidence
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3/conditions d’émergence:3/conditions d émergence:
On va chercher les conditions sur l’angle du prisme A et l’angle d’incidence i pour avoir un rayon émergent à la face de sortie du prisme
Pour avoir un rayon émergent d’un prisme d’indice n avec sinλ =1/n ou λ est l’angle ded indice n avec sinλ =1/n ou λ est l angle de réfraction limite il faut que:
– λ < r’ < λ
et si |r’|>λ il y a réflexion totale à l’intérieur duet si |r |>λ il y a réflexion totale à l intérieur du prisme
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*condition sur A*condition sur AQuand i varie de –π/2 à π/2– λ < r < λ donc A – λ < r’ <A+ λ
– λ < r’ < λA – λ < r’ <A+ λ
Ces deux résultats sont compatibles siCes deux résultats sont compatibles si A – λ < r’ < λ
A λ λ dA – λ < λ donc Si A <2 λ il y a un rayon réfléchitSi A > 2 λ il y a toujours réflexion totale à l’intérieur du prisme sur la face de soritep
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*Condition sur i:*Condition sur i:
A – λ < r’ < λ
A – λ < r <A+ λ
sin (A λ )< sin(r) < sin λ 1/nsin (A – λ )< sin(r) < sin λ=1/n
n sin (A – λ )< n sin(r) < 1
sin (i0 )< sin(i) < sin(π/2)
i i /2i0 < i < π/2
avec i0 =arcsin(n sin(A‐ λ))0 ( ( ))
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• Si i=π/2, r=λ, r’=A‐λ, i’= i0S π/ , λ, λ, 0
• Si i’= i0 , r = A‐λ , r’ = λ , i’ = π/2
4/Etude de D :
comme D = f(A ,n ,i )comme D f(A ,n ,i )
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* Variation de D avec A :
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*V i ti d D i*Variation de D avec i :
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D
D(π/2)
iiπ/2i mi0
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D(i ) i /2 A D( /2)D(i0) = i0 +π/2‐A = D(π/2)
(dD/di) i0 = ‐ ∞( ) i0 (dD/di) π/2 = 1
Q d i i d i à /2 i’ i d /2 à iQuand i varie de i0 à π/2, i’ varie de π/2 à i0Au début i<i’ donc sin(i) < sin(i’) donc ( ) ( )
(dD/di) < 0 après c’est l’inverse qui se produit
i’
i
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*Variation de D avec n‐spectroscopie:a at o de a ec spect oscop e
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Si l l ti t l l d’ d t• Si la relation entre la longueur d’onde et l’indice obéit à la loi de Cauchy
• dD/dλ= (dD/dn) (dn/dλ)
( 2B/λ 3) < 0= (‐2B/λ03) < 0
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Formation des images en optiqueFormation des images en optique
I/Défs:
1/Système optique:1/Système optique:
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Système dioptrique:Système catodioptrique: +Système catodioptrique:Système catadioptrique:Convention d’orientation: nous choisissons comme sens positif le sens de propagation de la lumière
+
positif le sens de propagation de la lumièreREQ:
+
Rayon incident: est un rayon se dirigeant vers le système dans le sens de propagation de la lumièreRayon émergent: est un rayon s’ éloignant du système dans le sens de propagation d l l ède la lumière
2/point objet ,point image:
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• Objet réel : un point objet A est réel si les• Objet réel : un point objet A est réel si les rayons divergent de A vers le système optique
• Objet virtuel : un point objet A est virtuel si les rayons qui se dirigent vers le système optiquerayons qui se dirigent vers le système optique semblent converger vers A
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• Image réelle : si tous les rayons sortant duImage réelle : si tous les rayons sortant du système optique convergent vers un point image A’ celui ci est réelimage A’, celui‐ci est réel
I i t ll i t l t t d• Image virtuelle : si tous les rayons sortant du système optique semblent diverger d’un point image A’, celui‐ci est virtuel
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3/espace objet espace image:3/espace objet, espace image:
S O
Objet réelObjet virtuel
S.O.
Image réelleImage virtuelle
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II/stigmatisme et aplanétisme:
• 1/stigmatisme rigoureux:
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• 2/aplanétisme: il y a aplanétisme si des objets dans un / p y p jplan perpendiculaire à l’axe optique ont des images dans un plan perpendiculaire à l’axe optique . C’est la conservation du stigmatisme dans un plan de frontconservation du stigmatisme dans un plan de front
III/Conditions de Gauss: un système est dit dans • L’approximation de Gauss s’il n’est traversé que par des pp q p
rayons lumineux . L’approximation de Gauss est l’approximation linéaire de l’optique géométrique.
• peu inclinés sur l’axe optique• peu inclinés sur l axe optique,• peu écartés de l’axe optique,le système optique est approximativementy p q pp• stigmatique (l’image d’un objet ponctuel est ponctuelle),• aplanétique (l’image d’un objet AB perpendiculaire à l’axe
i A’B’ ll i di l i à l’ i )optique est A’B’, elle aussi perpendiculaire à l’axe optique).
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Illustrons ceci
par un exemple:SH
O
Peu écarté SH << RPeu incliné tg α α SH/OSPeu incliné tg α ≈ α ≈ SH/OS
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IV/foyer objet, foyer image:/ oye objet, oye age
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• Plan focal image:• Plan focal image:
• Plan focal objet:
• Grandissement transversal:
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Miroirs sphériquesMiroirs sphériques
I/Introduction:
1/présentation:1/présentation:
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2/points particuliers:
Tout rayon passant par S est réfléchit de façon symétrique
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II/Miroirs sphériques dans l’approximation deII/Miroirs sphériques dans l approximation de gauss:
1/relation de conjugaison origine au sommet:
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Il y a stigmatisme approché pour n’importe quel point sur l’axe car la position de A’ ne dépend pas du choix du rayon.pas du choix du rayon.
Le grandissement transversal est
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2/foyers:
F et F’ sont tous deux confondus
R/2= R/2
La vergence V= 1/
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3/relation de conjugaison origine aux foyers:3/ e at o de co juga so o g e au oye s
, ,
OuOu
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4/formule de conjugaison origine au centre:On intercale le point C dans la formule de newton
5/miroir plan R ∞5/miroir plan R ∞ γ= 1
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6/constructions géométriques:6/co st uct o s géo ét ques
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6/applications‐téléscopes :C
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1erannée
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Lentilles minces sphériquesLentilles minces sphériques
I/Lentilles sphériques:
1/Déf:1/Déf:
2/types de lentilles:
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3/ t ti t t d t l t j t3/centre optique: tout rayon dont le trajet intérieur à la lentille passe par le centre optique émerge de la lentille parallèlement à la direction du rayon incidenty
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4/ i ti d l l till i4/approximation de la lentille mince:
e = S1S2 << R11 2 1
e = S1S2 << R2 S S |R R |e = S1S2 << |R1 –R2 |
On confond S1 , S2 et le point O1 , 2 p
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4/espace objet‐espace image:/espace objet espace age
5/plan focaux, foyers, vergence:5/plan focaux, foyers, vergence:
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II/relations de conjugaisons:
1/construction géométrique:
I
J
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2/formule de conjugaison: origine au centre:
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3/origine aux foyers(formule de Newton):3/origine aux foyers(formule de Newton):
REQ: O est le point de grandissement égale 1 . Un objet placé contre la lentille est sa propre image
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III/associations de lentilles (doublet):III/associations de lentilles (doublet):
1/lentilles non accolées:
Δ
F1F’1 F2 F’2
O1 O2
F’
FF
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*la construction en rose montre que F’ est image de q gF’1 à travers la lentille L2Δ =F’ F intervalle optiqueΔ =F 1F2 intervalle optique
F’2 F’= f’22 /Δ
*la construction en bleue montre que F2 est image de F à travers la lentille L11
F1F= ‐ f’12 /Δ
l d bl t lé ’ t é é lle doublet non accolé n’est pas en général équivalent à une lentille mince unique.
Req: le doublet est dit positif si F est réel (F avant L1 ,il est négatif si F est virtuel (F après L1 )., g ( p 1 )
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2/doublet accolé:2/doublet accolé:
A‐‐‐‐L1‐‐‐‐‐A1‐‐‐‐‐L2‐‐‐‐‐‐A’
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/3/Applications:
3.1/l’œil:3.1/l œil:
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/3.2/loupe:
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3.2/microscope:3 / c oscope
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3.3/lunette astronomique:3.3/lunette astronomique:
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• يإن األفاعي وإن النت مالمسها عند التقلب في أنيابها العطب ي
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